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數字草莓视频APP色版
數字草莓视频APP色版的原理
模擬信號變換成離散的數字信號, 雖有多種方法, 但為了將連續的在數字草莓视频APP色版中普遍采用的是脈衝編碼調製方式, 即所謂PCM(Pulse Code Modulation)。 PCM方式是法國人 A. H. 裏福斯於1937 年發明的, 早已廣泛應用於通信之中。 隨著半導體技術的進步, 特別是發展到超大規模集成電路階段後, PCM方式應用於草莓视频APP色版領域, 並進入家庭成為現實。
數字草莓视频APP色版設備的基本組成
PCM方式是由取樣, 量化和編碼三個基本環節完成的。
數字草莓视频APP色版設備的工作原理
(1) 取樣
對振幅隨時間連續變化的信號波形按一定的時間間隔取出樣值, 形成在時間上不連續的脈衝序列, 稱之為取樣。這個時間間隔稱為取樣周期, 記為Ts, 相應的取樣頻率fs=1/Ts。
(2) 量化
將模擬信號的幅度動態範圍劃分為相等間隔的若幹層次, 把取樣輸出的信號電平按照四舍五入的原則歸入最靠近的量值, 稱之為量化。
(3) 編碼
把取樣, 量化所得的量值變換為二進製數碼的過程稱為編碼。 在數字草莓视频APP色版中, 通常采用16位(bit)數碼表示一個量值, 即量化位數n=16。
(4)糾錯編碼
由於激光唱片和盒式磁帶在製作和使用過程中會發生超過容許範圍的損傷, 使所讀出的數字信號與原來所記錄的信號有所差別, 因此, 必須采取糾正錯碼的措施。
(5) 調製
模擬音頻信號經取樣, 量化, 編碼和CIRC糾錯編碼後形成的數字信號, 還不宜直接記錄在唱片或磁帶上。 因為在數據流中可能會出現 16 位全部為 0 或 1 的情況, 從唱片或磁帶上讀取時會使信號極不穩定, 也會造成伺服係統的不穩定。
(6) 幀結構
數字信號是以字符為單位的, 若偏移 1 位, 就會使該字符代表的信號電平發生變化。 為此, 必須把記錄信號分割成很小的字組, 並設法判斷出各字組之間的分界線, 這樣的字組稱為幀。
數字草莓视频APP色版的主要性能
數字草莓视频APP色版設備的主要性能指標包括有效頻率範圍, 動態範圍, 信噪比, 失真度, 聲道分離度, 傳碼率等, 其中有些指標可從取樣頻率和量化位數等參數值分析得到。
1. 有效頻率範圍的上限頻率fm
因為CD唱片的取樣頻率fs=44.1 kHz, 所以允許音頻信號上限頻率fm≤fs/2=22.05 kHz, 這就是有效頻率範圍的極限上限頻率。
2. 信噪比(S/N)和動態範圍
理論分析表明, 由量化噪聲決定的信噪比可用下式計算:
(S/N)=6n+1.75≈6n (dB) 式中n為量化位數, 在CD唱片中, n=16, 所以(S/N)≈96(dB)。 在線性量化情況下, 上式也就是數字草莓视频APP色版設備的動態範圍。
3. 傳碼率R
數字草莓视频APP色版係統每秒鍾所傳送的碼數稱為傳碼率, 可用下式計算:
R=m·n·fs (位/s)式中m為聲道數, 對於雙聲道立體聲係統, m=2, 因為CD唱片的n=16, fs=44.1 kHz,故 R=1.411 2 兆位/s。 CD唱片還要經過EFM調製, 其實際傳碼率為4.321 8 兆位/s。
數字草莓视频APP色版的主要特點
1. 信噪比高
數字草莓视频APP色版記錄形式是二進製碼, 重放時隻需判斷“0”或“1”。 因此, 記錄媒介的噪聲對重放信號的信噪比幾乎沒有影響。 而模擬草莓视频APP色版記錄形式是連續的聲音信號, 在錄放過程中會受到諸如磁帶噪聲的影響, 要疊加在聲音信號上而使音質變差。 盡管在模擬草莓视频APP色版中采取了降噪措施, 但無法從根本上加以消除。
2. 失真度低
在模擬草莓视频APP色版錄放過程中, 磁頭的非線性會引入失真, 為此須采取交流偏磁錄音等措施, 但失真仍然存在。 而在數字草莓视频APP色版中, 磁頭隻工作在磁飽和及無磁兩種狀態, 表示 1 和 0, 對磁頭沒有線性要求。
3. 重複性好
數字草莓视频APP色版設備經多次複印和重放, 聲音質量不會劣化。 傳統的模擬盒式磁帶錄音, 每複錄一次, 磁帶所錄的噪聲都要增加, 致使每次複錄要降低信噪比約 3 dB, 子帶不如母帶, 孫帶不如子帶, 音質逐次劣化。
4. 抖晃率小
數字草莓视频APP色版重放係統由於時基校正電路作用, 旋轉係統, 驅動係統的不穩不會引起抖晃,因而不必要求像模擬記錄中那樣的精密機械係統。
5. 適應性強
數字草莓视频APP色版所記錄的是二進製碼, 各種處理都可作為數值運算來進行, 並可不改變硬件, 僅用軟件操作, 便於微機控製, 故適應性強。
6. 便於集成
由於數字化, 因而便於采用超大規模集成電路, 並使整機調試方便, 性能穩定, 可靠性高, 便於大批量生產, 可以降低成本。
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